DE10002084C2 - Gas- und Dampfturbinenanlage - Google Patents
Gas- und DampfturbinenanlageInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit
einem einer Gasturbine rauchgasseitig nachgeschalteten Abhit
zedampferzeuger, dessen Heizflächen in den Wasser-Dampf-
Kreislauf einer Dampfturbine geschaltet sind, und mit einem
der Brennkammer der Gasturbine vorgeschalteten Brennstoffsy
stem, das eine Vergasungseinrichtung für fossilen Brennstoff
und eine von der Vergasungseinrichtung abzweigende und in die
Brennkammer der Gasturbine mündende Gasleitung aufweist. Die
für eine Gasreinigung vorgesehenen Komponenten sind dabei üb
licherweise in die Gasleitung geschaltet.
Eine derartige Anlage ist beispielsweise aus der GB-A 2 234 984
bekannt. Weiter sind Gas- und Dampfturbinenanlagen mit
Kohlevergasungseinrichtung aus den Druckschriften DE 198 32 294 C1,
DE 43 01 100 A1 sowie der EP 0 379 108 A1 bekannt. In
der DE 198 32 294 C1 ist dabei eine Gas- und Dampfturbinen
anlage mit einem der Gasturbine rauchgasseitig nachgeschalte
ten Abhitzedampferzeuger, dessen Heizflächen in den Wasser-
Dampf-Kreislauf der Dampfturbine geschaltet sind beschrieben.
Zur integrierten Vergasung eines fossilen Brennstoffs ist der
Brennkammer der Gasturbine eine Vergasungseinrichtung vorge
schaltet. Der Vergasungseinrichtung ist Sauerstoff aus einer
Luftzerlegungsanlage zuführbar, die ihrerseits eingangsseitig
mit einem Teilstrom von in einem der Gasturbine zugeordneten
Luftverdichter verdichtete Luft beaufschlagbar ist. In der DE 43 01 100 A1
ist ein Verfahren zum Betrieb eines Kombikraft
werks mit Kohle- oder Ölvergasung beschrieben, bei dem der
für die Vergasung notwendige Sauerstoff mit einer Luftzer
legungsanlage bereitgestellt wird. Die für die Luftzerle
gungsanlage benötigte Luft wird in einem separaten Verdichter
verdichtet und vor Zufuhr in die Luftzerlegungsanlage in
einem Wärmetauscher gekühlt. Es wird nur soviel Rückstick
stoff in die Gasturbinenbrennkammer über eine entsprechende
Gasleitung zugeführt, wie es die Pumpgrenze des Verdichters
zulässt. Der restliche Teil des Rückstickstoffs wird nach dem
Austritt aus der Luftzerlegungsanlage in einen Expander auf
Umgebungsdruck entspannt.
In der EP 0 379 108 A1 wird nach einer Reinigung und Befeuch
tung des Synthesegases das reine und befeuchtete Brenngas
durch eine Reingasleitung geführt, durch einen Wärmetauscher
für Brenngas geleitet und dann zur Brennkammer über eine
geeignete Gasleitung geleitet.
Aus der Druckschrift US 5,688,296 ist eine weitere entsprech
ende Gas- und Dampfturbinenanlage mit integrierte Kohlever
gasung bekannt, die noch zusätzlich in der Gasleitung zur
Brennkammer ein Schnellschlussventil aufweist. Die EP 0 615 060 B1
offenbar eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit Druck
verbrennung unter Druckvergasung von Kohle, wobei in der
Gasleitung zur Brennkammer einer Gasturbine ein Sperrventil
und ein Druckentlastungsventil vorgesehen sind. Ein üblicher
weise vorgesehenes Schnellschlussventil ist bei der in der EP 0 615 060 B1
beschriebenen Anlage nicht vorgesehen.
Zur Reduktion des Schadstoffausstoßes bei der Verbrennung des
vergasten fossilen Brennstoffs oder Synthesegases kann in die
Gasleitung ein Sättiger geschaltet sein, in dem das Synthese
gas beim Betrieb der Anlage mit Wasserdampf beladen wird.
Dazu durchströmt das Synthesegas den Sättiger im Gegenstrom
zu einem Wasserstrom, der in einem als Sättigerkreislauf be
zeichneten Wasserkreislauf geführt ist. Für einen besonders
hohen Wirkungsgrad ist dabei eine Einkopplung von Wärme aus
dem Wasser-Dampf-Kreislauf in den Sättigerkreislauf vorgese
hen.
Durch den Kontakt mit dem im Sättigerkreislauf geführten auf
geheizten Wasserstrom im Sättiger wird der vergaste Brenn
stoff mit Wasserdampf aufgesättigt und erfährt in begrenztem
Umfang eine Aufheizung. Aus wärmetechnischen und auch aus be
trieblichen Gründen kann dabei eine weitere Aufheizung des
Brennstoffs mittels eines Wärmetauschers vor dessen Zuführung
in die Brennkammer der Gasturbine erforderlich sein.
Um einen besonders sicheren Betrieb der Gas- und Dampfturbi
nenanlage zu gewährleisten, sollte jederzeit eine Zufuhr des
Synthesegases in die Brennkammer der Gasturbine gestoppt wer
den können. Hierzu ist üblicherweise vor der Brennkammer in
die Gasleitung eine Schnellschlussarmatur geschaltet. Die
Schnellschlussarmatur sperrt bei Bedarf in besonders kurzer
Zeit die Gasleitung, so dass kein Synthesegas in die der Gas
turbine zugeordnete Brennkammer gelangen kann.
Das Brennstoffsystem umfasst aufgrund der einschlägigen si
cherheitstechnischen Vorschriften üblicherweise ein Gas
schloss. Ein Gasschloss umfasst zwei Armaturen, beispiels
weise Kugelhähne, die für einen Gasdurchfluß zu öffnen oder
zu schließen sind. Zwischen diesen beiden Armaturen ist eine
Zwischenentlastung oder eine Druckleitung angeschlossen. Die
Zwischenentlastung kann an eine Fackel angeschlossen sein,
über die überschüssiges Gas abgefackelt werden kann. Alterna
tiv zu der Zwischenentlastung kann die Druckleitung ange
schlossen werden, die dafür sorgt, dass kein Gas über die
Gasschlossarmaturen einströmen kann. Das Gasschloss trennt
also das Brennstoffsystem gasdicht in einen ersten Bereich
oder das Vergasungssystem stromauf des Gasschlosses und in
einen zweiten Bereich oder das sogenannte Gasturbinen-Brenn
stoffsystem stromab des Gasschlosses.
Eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit Vergasungseinrichtung
kann sowohl mit dem Synthesegas, das beispielsweise aus Kohle
oder Rückstandsöl erzeugt wird, als auch mit einem Zweit
brennstoff, wie z. B. Erdgas, betrieben werden. Bei einem
Wechsel von Synthesegas auf Zweitbrennstoff oder umgekehrt
ist es aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich, den
Bereich zwischen dem Gasschloss und der Brennkammer, d. h. das
Gasturbinen-Brennstoffsystem, mit einem Inertmedium wie
Stickstoff oder Dampf zu spülen. Aufgrund des großen Volumens
des zu spülenden Bereichs, der gegebenenfalls auch den Wärme
tauscher umfasst, ist hierbei sowohl eine Spülung dieses Be
reichs in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung erforderlich,
um eine fast vollständige Verdrängung des Synthesegases
oder des Zweitbrennstoffs sowie gegebenenfalls von eingedrun
genem Rauchgas aus dem Gasturbinen-Brennstoffsystem zu errei
chen. Eine Spülung mit Rein-Stickstoff erweist sich jedoch
aufgrund der Größe des zu spülenden Volumens als unwirt
schaftlich. Eine Spülung mit Dampf setzt wiederum die Bereit
stellung von Dampf voraus, wodurch der Spülvorgang in der Re
gel abhängig vom Betrieb des Abhitzedampferzeugers der Dampf
turbinenanlage ist. Außerdem ist hierbei entweder eine Abküh
lung des dem Abhitzedampferzeuger entnommenen Dampfs oder ein
Schutz der Komponenten vor besonders hohen Temperaturen des
Dampfs erforderlich, wodurch die Vorbereitung des Spülvor
gangs mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Des weiteren
sind aufwendige Entwässerungssysteme notwendig und die mit
Dampf beaufschlagten Systeme sind gegen Korrosion zu schüt
zen.
Das Spülkonzept, das eine Vorwärts- und eine Rückwärtsspülung
umfasst, führt zu einem komplexen Regelungskonzept bei der
Spülung und zu besonders aufwendigen Fahrweisen für den Be
trieb der Anlage. Ein derartiges Spülkonzept führt außerdem
zu relativ langen An- und Abfahrzeiten der Anlage.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Gas- und
Dampfturbinenanlage der obengenannten Art anzugeben, bei der
bei einem Wechsel des der Brennkammer der Gasturbine zuzufüh
renden Gases das Brennstoffsystem in besonders einfacher
Weise gespült werden kann. Außerdem soll ein Verfahren ange
geben werden, welches in besonders kurzer Zeit und in beson
ders einfacher Weise eine Spülung des Brennstoffsystems der
Gas- und Dampfturbinenanlage erlaubt.
Die auf die Gas- und Dampfturbinenanlage gerichtete Aufgabe
wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in die Gasleitung
ein Gasschloss geschaltet ist, wobei das Gasschloss stromauf
der Brennkammer angeordnet ist, und eine Schnellschlussarmatur,
ein Druckentlastungs- oder Überdrucksystem und eine Gas
schlossarmatur umfasst, und wobei eine Spülleitung vorgesehen
ist, die an einem Zwischenspeicher angeschlossen ist.
Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass bei ei
nem Wechsel des der Brennkammer der Gasturbine zuzuführenden
Gases eine Verdrängung des Synthesegases oder des Zweitbrenn
stoffes sowie gegebenenfalls Rauchgas aus dem Brennstoffsys
tem in besonders zuverlässiger Weise dann gewährleistet ist,
wenn das zu spülende Volumen gering ist. Bei einem geringen
zu spülenden Volumen erweist sich außerdem eine Spülung in
lediglich einer Richtung als ausreichend, wodurch komplexe
Regelmechanismen des Spülvorgangs entfallen können. Die Spü
lung erfolgt dabei nur in Vorwärtsrichtung, d. h. in die
Brennkammer der Gasturbine. Der Spülvorgang kann nun alterna
tiv mit Dampf oder Stickstoff, z. B. Rein-Stickstoff, durchge
führt werden. Eine Spülung mit Stickstoff ist aufgrund des
geringen zu spülenden Volumens wirtschaftlich. Weiter muss
dabei der Dampfturbinenanlage kein Dampf für den Spülvorgang
entzogen werden, wodurch der Gesamtwirkungsgrad der Gas- und
Dampfturbinenanlage besonders hoch ausfällt. Zusätzlich ent
fällt die Verwendung hochlegierter Stähle, da keine oder nur
geringfügige Korrosionserscheinungen auftreten können.
Ein geringes zu spülendes Volumen kann durch eine kompakte
Anordnung der Komponenten erreicht werden. Ordnet man das
Gasschloss und die Schnellschlussarmatur nebeneinander an, so
kann die Schnellschlussarmatur die Funktion einer der im Gas
schloss vorgesehenen Armaturen übernehmen, wodurch diese Ar
matur entfallen kann und das zu spülende Volumen des Gastur
binen-Brennstoffsystems besonders klein ausfällt.
Als Armaturen für das Gasschloss werden üblicherweise Kugel
hähne oder Kugelventile eingesetzt, die eine hohe Gasdichtig
keit aufweisen. Die Schnellschlussarmatur ist üblicherweise
als eine Schnellschlussklappe ausgeführt. Abhängig von der
Baugröße der Armatur ist hierfür aber jede andere schnell
schließende Armatur, wie z. B. ein geeignetes Ventil, einsetz
bar.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist ein
gegebenenfalls in die Gasleitung geschalteter Wärmetauscher
stromauf des Gasschlosses geschaltet. Auch hierdurch verrin
gert sich das zu spülende Volumen im Gasturbinen-Brennstoff
system. Der Wärmetauscher kann beispielsweise primärseitig in
die Gasleitung zwischen der Vergasungseinrichtung und einem
ebenfalls stromauf des Gasschlosses angeordneten Sättiger ge
schaltet sein. Der Wärmetauscher überträgt damit Wärme aus
dem dem Sättiger zuströmenden Synthesegas in das vom Sättiger
abströmende Synthesegas. Ein solcher auch als Synthesegas-
Wärmetauscher bezeichneter Wärmetauscher bewirkt somit eine
zumindest teilweise wärmeseitige Umführung des Sättigers, so
dass durch die Aufheizung des Synthesegases durch das Synthe
segas die thermodynamischen Verluste des Gesamtprozesses be
sonders gering gehalten sind. Durch eine derartige Anordnung
ist somit ein besonders günstiger Wärmetausch erreichbar, da
- unter der Randbedingung konstanter Endtemperatur - eine
vergleichsweise große Wärmemenge auf das aus dem Sättiger ab
strömende Synthesegas übertragen werden kann.
Selbstverständlich sind als Alternativen auch andere Ausge
staltungen für die Schaltung des Wärmetauschers denkbar, wie
z. B. die Beaufschlagung mit heißem Speisewasser oder Dampf
zur Vorwärmung des Synthesegases.
Zur Mischung des Synthesegases mit Stickstoff kann eine
Mischvorrichtung stromauf des zur Beaufschlagung des Synthe
segases mit Wasserdampf vorgesehenen Sättigers in die Gaslei
tung geschaltet sein. Die Zumischung von Stickstoff zu dem
Synthesegas erfolgt zur Einhaltung besonders geringer NOx-
Grenzwerte bei der Verbrennung des Synthesegases.
Vorteilhafterweise mündet eine Spülleitung unmittelbar strom
ab der Gasschlossarmatur in die Gasleitung. Auf diese Weise
ist eine zuverlässige Spülung des Brennstoffsystems zwischen
der Gasschlossarmatur und der Brennkammer gewährleistet. Auf
grund der kompakten Bauweise des Brennstoffsystems fallen die
erforderlichen Spülmengen besonders gering aus, wodurch sich
der Betrieb der Anlage besonders wirtschaftlich gestaltet.
Der Einsatz von Stickstoff oder einem weiteren Inertmedium
zur Spülung des Brennstoffsystems ist im Vergleich zum Spülen
mit Dampf besonders vorteilhaft, weil keine Entwässerung des
Leitungssystems wie bei einer Spülung mit Dampf erforderlich
ist. Außerdem ist Stickstoff oder ein anderes Inertmedium un
abhängig vom Betrieb des Wasser-Dampf-Systems bereitstellbar.
Außerdem weist Stickstoff oder das Inertmedium eine im Ver
gleich zu aus der Anlage entnommenem Dampf geringe Temperatur
auf, wodurch ein Schutz der Komponenten vor unzulässig hohen
Dampftemperaturen entfallen kann. Des weiteren besteht keine
oder nur eine geringfügige Korrosionsanfälligkeit, so dass
kein hochlegierter Stahl eingesetzt werden muss. Prinzipiell
kann jedoch auch mit Dampf, falls vorhanden, gespült werden.
Bei der Stickstoffspülung oder der Spülung mit einem sons
tigen Inertmedium außer Dampf ist ein Zwischenspeicher vor
teilhaft. Durch die Zwischenspeicherung wird eine Spülung
auch bei Ausfall des Bereitstellungs-Systems für das Inert
medium gewährleistet.
Für eine nahezu vollständige Umsetzung des fossilen Brenn
stoffs bei hohen Temperaturen in der Vergasungseinrichtung
ist üblicherweise eine Zufuhr von Sauerstoff aus einer Luft
zerlegungsanlage vorgesehen. Dabei fällt Stickstoff an. Die
ser Stickstoff, insbesondere anfallender Rein-Stickstoff,
kann nun zur Spülung herangezogen werden. Hierfür ist vor
teilhafterweise der Zwischenspeicher über eine Zufuhrleitung
an die Luftzerlegungsanlage angeschlossen.
In die von der Luftzerlegungsanlage wegführende Zufuhrleitung
mündet vorteilhafterweise eine Reserveleitung, die eingangs
seitig an ein Notbefüllsystem für Stickstoff, insbesondere
Rein-Stickstoff, angeschlossen ist. Hierdurch ist auch beim
Ausfall der Luftzerlegungsanlage eine Spülung des Brennstoff
systems mit Stickstoff, insbesondere Rein-Stickstoff, beson
ders zuverlässig gewährleistet.
Das Spülsystem mit Zwischenspeicher, der gegebenenfalls an
eine Luftzerlegungsanlage angeschlossen ist, ist im übrigen
auch ohne die oben dargestellte spezifische Ausgestaltung des
Gasschlosses in einer Gas- und Dampfturbinenanlage einsetz
bar.
Bezüglich des Verfahrens zum Spülen des Brennstoffsystems ei
ner Gas- und Dampfturbinenanlage wird die Aufgabe erfindungs
gemäß dadurch gelöst, dass das Brennstoffsystem zwischen dem
Gasschloss und der Brennkammer in Vorwärtsrichtung, d. h. in
Richtung der Brennkammer, gespült wird, wobei zur Spülung
Stickstoff einer Luftzerlegungsanlage entnommen wird. Mit
lediglich einer Vorwärtsspülung fallen die Zeiten für eine
Spülung besonders gering aus, wodurch sich der Wechsel von
Synthesegas auf Zweitbrennstoff besonders wirtschaftlich
gestaltet.
Der in der Luftzerlegungsanlage erzeugte Stickstoff,
insbesondere als Rein-Stickstoff wird, dem Zwischenspeicher
über die Zufuhrleitung zugeführt. Aus dem Zwischenspeicher
kann der Rein-Stickstoff dann bei Bedarf zur Spülung des
Brennstoffsystems in die Gasleitung eingespeist werden.
Vorteilhafterweise wird das Brennstoffsystem zwischen der
Brennkammer und dem Gasschloss in Vorwärtsrichtung mit einem
inerten Spülmedium, welches zwischen der Gasschlossarmatur
und der Regelarmatur zugeführt wird, gespült. Ebenso wie das
Gasturbinen-Brennstoffsystem muss das Vergasungssystem zwi
schen Vergasungseinrichtung und Gasschloss mit einem Inertme
dium aufgrund der sicherheitstechnischen Vorschriften gespült
werden. In der Regel wird hierfür Stickstoff, insbesondere
Rein-Stickstoff, oder Dampf auf dem erforderlichen Druckni
veau als Inertmedium eingesetzt. Das Konzept und die Randbedingungen
der Spülprozedur sind abhängig vom eingesetzten
Vergasungsverfahren.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer
Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen
Fig. 1 eine Gas- und Dampfturbinenanlage, wobei der Gas
turbine ein Brennstoffsystem mit einer Vergasungs
einrichtung vorgeschaltet ist, und
Fig. 2 einen Ausschnitt gemäß Fig. 1.
Die Gas- und Dampfturbinenanlage 1 gemäß der Figur umfasst
eine Gasturbinenanlage 1a und eine Dampfturbinenanlage 1b.
Die Gasturbinenanlage 1a umfasst eine Gasturbine 2 mit ange
koppeltem Luftverdichter 4 und eine der Gasturbine 2 vorge
schaltete Brennkammer 6, die an eine Druckluftleitung 8 des
Verdichters 4 angeschlossen ist. Die Gasturbine 2 und der
Luftverdichter 4 sowie ein Generator 10 sitzen auf einer ge
meinsamen Welle 12.
Die Dampfturbinenanlage 1b umfasst eine Dampfturbine 20 mit
angekoppeltem Generator 22 und in einem Wasser-Dampf-Kreis
lauf 24 einen der Dampfturbine 20 nachgeschalteten Kondensa
tor 26 sowie einen Abhitzedampferzeuger 30. Die Dampfturbine
20 besteht aus einer ersten Druckstufe oder einem Hochdruck
teil 20a und einer zweiten Druckstufe oder einem Mitteldruck
teil 20b sowie einer dritten Druckstufe oder einem Nieder
druckteil 20c, die über eine gemeinsame Welle 32 den Genera
tor 22 antreiben.
Zum Zuführen von in der Gasturbine 2 entspanntem Arbeitsmit
tel AM oder Rauchgas in den Abhitzedampferzeuger 30 ist eine
Abgasleitung 34 an einen Eingang 30a des Abhitzedampferzeu
gers 30 angeschlossen. Das entspannte Arbeitsmittel AM aus
der Gasturbine 2 verlässt den Abhitzedampferzeuger 30 über
dessen Ausgang 30b in Richtung auf einen nicht näher darge
stellten Kamin.
Der Abhitzedampferzeuger 30 umfasst einen Kondensatvorwärmer
40, der eingangsseitig über eine Kondensatleitung 42, in die
eine Kondensatpumpeneinheit 44 geschaltet ist, mit Kondensat
K aus dem Kondensator 26 bespeisbar ist. Der Kondensatvorwär
mer 40 ist ausgangsseitig über eine Leitung 45 an einen Spei
sewasserbehälter 46 angeschlossen. Zur bedarfsweisen Umfüh
rung des Kondensatvorwärmers 40 kann zudem die Kondensatlei
tung 42 über eine nicht dargestellte Umführungsleitung direkt
mit dem Speisewasserbehälter 46 verbunden sein. Der Speise
wasserbehälter 46 ist über eine Leitung 47 an eine Hochdruck
speisepumpe 48 mit Mitteldruckentnahme angeschlossen.
Die Hochdruckspeisepumpe 48 bringt das aus dem Speisewasser
behälter 46 abströmende Speisewasser S auf ein für eine dem
Hochdruckteil 20a der Dampfturbine 20 zugeordnete Hochdruck
stufe 50 des Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 geeignetes Druckni
veau. Das unter hohem Druck stehende Speisewasser S ist der
Hochdruckstufe 50 über einen Speisewasservorwärmer 52 zuführ
bar, der ausgangsseitig über eine mit einem Ventil 54 ab
sperrbare Speisewasserleitung 56 an eine Hochdrucktrommel 58
angeschlossen ist. Die Hochdrucktrommel 58 ist mit einem im
Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten Hochdruckverdampfer 60
zur Bildung eines Wasser-Dampf-Umlaufs 62 verbunden. Zum Ab
führen von Frischdampf F ist die Hochdrucktrommel 58 an einen
im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten Hochdrucküberhitzer
64 angeschlossen, der ausgangsseitig mit dem Dampfeinlass 66
des Hochdruckteils 20a der Dampfturbine 20 verbunden ist.
Der Dampfauslass 68 des Hochdruckteils 20a der Dampfturbine
20 ist über einen Zwischenüberhitzer 70 an den Dampfeinlass
72 des Mitteldruckteils 20b der Dampfturbine 20 angeschlos
sen. Dessen Dampfauslass 74 ist über eine Überströmleitung 76
mit dem Dampfeinlass 78 des Niederdruckteils 20c der Dampf
turbine 20 verbunden. Der Dampfauslass 80 des Niederdruckteils
20c der Dampfturbine 20 ist über eine Dampfleitung 82
an den Kondensator 26 angeschlossen, so dass ein geschlosse
ner Wasser-Dampf-Kreislauf 24 entsteht.
Von der Hochdruckspeisepumpe 48 zweigt zudem an einer Entnah
mestelle, an der das Kondensat K einen mittleren Druck er
reicht hat, eine Zweigleitung 84 ab. Diese ist über einen
weiteren Speisewasservorwärmer 86 oder Mitteldruck-Economizer
mit einer dem Mitteldruckteil 20b der Dampfturbine 20 zuge
ordneten Mitteldruckstufe 90 des Wasser-Dampf-Kreislaufs ver
bunden. Der zweite Speisewasservorwärmer 86 ist dazu aus
gangsseitig über eine mit einem Ventil 92 absperrbare Speise
wasserleitung 94 an eine Mitteldrucktrommel 96 der Mittel
druckstufe 90 angeschlossen. Die Mitteldrucktrommel 96 ist
mit einer im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten, als Mit
teldruckverdampfer ausgebildeten Heizfläche 98 zur Bildung
eines Wasser-Dampf-Umlaufs 100 verbunden. Zum Abführen von
Mitteldruck-Frischdampf F' ist die Mitteldrucktrommel 96 über
eine Dampfleitung 102 an den Zwischenüberhitzer 70 und somit
an den Dampfeinlass 72 des Mitteldruckteils 20b der Dampftur
bine 20 angeschlossen.
Von der Leitung 47 zweigt eine weitere, mit einer Nieder
druckspeisepumpe 107 versehene und mit einem Ventil 108 ab
sperrbare Leitung 110 ab, die an eine dem Niederdruckteil 20c
der Dampfturbine 20 zugeordnete Niederdruckstufe 120 des Was
ser-Dampf-Kreislaufs 24 angeschlossen ist. Die Niederdruck
stufe 120 umfasst eine Niederdrucktrommel 122, die mit einer
im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten, als Niederdruckver
dampfer ausgebildeten Heizfläche 124 zur Bildung eines Was
ser-Dampf-Umlaufs 126 verbunden ist. Zum Abführen von Nieder
druck-Frischdampf F" ist die Niederdrucktrommel 122 über
eine Dampfleitung 127, in die ein Niederdrucküberhitzer 128
geschaltet ist, an die Überströmleitung 76 angeschlossen. Der
Wasser-Dampf-Kreislauf 24 der Gas- und Dampfturbinenanlage 1
umfasst im Ausführungsbeispiel somit drei Druckstufen 50, 90,
120. Alternativ können aber auch weniger, insbesondere zwei,
Druckstufen vorgesehen sein.
Die Gasturbinenanlage 1a ist für den Betrieb mit einem verga
sten Rohgas oder Synthesegas SG, das durch die Vergasung ei
nes fossilen Brennstoffs B erzeugt wird, ausgelegt. Als Syn
thesegas kann beispielsweise vergaste Kohle oder vergastes Öl
vorgesehen sein. Hierzu umfasst die Gasturbinenanlage 1a ein
Brennstoffsystem 129, über das der Brennkammer 6 der Gastur
bine 4 Synthesegas zuführbar ist. Das Brennstoffsystem 129
umfasst eine Gasleitung 130, die eine Vergasungseinrichtung
132 mit der Brennkammer 6 der Gasturbine verbindet. Der Ver
gasungseinrichtung 132 ist über ein Eintragssystem 134 Kohle,
Erdgas oder Öl als fossiler Brennstoff B zuführbar. Weiterhin
umfasst das Vergasungssystem 129 Komponenten, die zwischen
der Vergasungseinrichtung 132 und der Brennkammer 6 der Gas
turbine 2 in die Gasleitung 130 geschaltet sind.
Zur Bereitstellung des für die Vergasung des fossilen Brenn
stoffs B benötigten Sauerstoffs O2 ist der Vergasungseinrich
tung 132 über eine Sauerstoffleitung 136 eine dem Vergasungs
system 129 zugehörige Luftzerlegungsanlage 138 vorgeschaltet.
Die Luftzerlegungsanlage 138 ist eingangsseitig mit einem
Luftstrom L beaufschlagbar, der sich aus einem ersten Teil
strom T1 und einem zweiten Teilstrom T2 zusammensetzt. Der
erste Teilstrom T1 ist der im Luftverdichter 4 verdichteten
Luft entnehmbar. Dazu ist die Luftzerlegungsanlage 138 ein
gangsseitig an eine Entnahmeluftleitung 140 angeschlossen,
die an einer Zweigstelle 142 von der Druckluftleitung 8 ab
zweigt. In die Entnahmeluftleitung 140 mündet zudem eine wei
tere Luftleitung 143, in die ein zusätzlicher Luftverdichter
144 geschaltet ist und über die der zweite Teilstrom T2 der
Luftzerlegungsanlage 138 zuführbar ist. Im Ausführungsbei
spiel setzt sich somit der der Luftzerlegungsanlage 138 zu
strömende gesamte Luftstrom L zusammen aus dem von der Druck
luftleitung 8 abgezweigten Teilstrom T1 und aus dem vom zu
sätzlichen Luftverdichter 144 geförderten Luftstrom T2. Ein
derartiges Schaltungskonzept wird auch als teilintegriertes
Anlagenkonzept bezeichnet. In einer alternativen Ausgestal
tung, dem sogenannten vollintegrierten Anlagenkonzept, kann
die weitere Luftleitung 143 mitsamt dem zusätzlichen Luftver
dichter 144 entfallen, so dass die Bespeisung der Luftzerle
gungsanlage 138 mit Luft vollständig über den der Druckluft
leitung 8 entnommenen Teilstrom T1 erfolgt.
Der in der Luftzerlegungsanlage 138 bei der Zerlegung des
Luftstroms L zusätzlich zum Sauerstoff O2 gewonnene Stick
stoff N2 wird über eine an die Luftzerlegungsanlage 138 ange
schlossene Stickstoffleitung 145 einer Mischvorrichtung 146
zugeführt und dort dem Synthesegas SG zugemischt. Die Misch
vorrichtung 146 ist dabei für eine besonders gleichförmige
und strähnenfreie Vermischung des Stickstoffs N2 mit dem Syn
thesegas SG ausgebildet.
Das von der Vergasungseinrichtung 132 abströmende Synthesegas
SG gelangt über die Gasleitung 130 zunächst in einen Synthe
segas-Abhitzedampferzeuger 147, in dem durch Wärmetausch mit
einem Strömungsmedium eine Abkühlung des Synthesegases SG er
folgt. Bei diesem Wärmetausch erzeugter Hochdruckdampf wird
in nicht näher dargestellter Weise der Hochdruckstufe 50 des
Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 zugeführt.
In Strömungsrichtung des Synthesegases SG gesehen hinter dem
Synthesegas-Abhitzedampferzeuger 147 und vor einer Mischvor
richtung 146 sind in die Gasleitung 130 eine Entstaubungsein
richtung 148 für das Synthesegas SG sowie eine Entschwefe
lungsanlage 149 geschaltet. In alternativer Ausgestaltung
kann anstelle der Entstaubungseinrichtung 148, insbesondere
bei Vergasung von Öl als Brennstoff, auch eine Rußwäschevor
richtung vorgesehen sein.
Für einen besonders geringen Schadstoffausstoß bei der Ver
brennung des vergasten Brennstoffs in der Brennkammer 6 ist
eine Beladung des vergasten Brennstoffs mit Wasserdampf vor
Eintritt in die Brennkammer 6 vorgesehen. Diese kann in wär
metechnisch besonders vorteilhafter Weise in einem Sättiger
system erfolgen. Dazu ist in die Gasleitung 130 ein Sättiger
150 geschaltet, in dem der vergaste Brennstoff im Gegenstrom
zu aufgeheiztem Sättigerwasser geführt ist. Das Sättigerwas
ser zirkuliert dabei in einem an den Sättiger 150 angeschlos
senen Sättigerkreislauf 152, in den eine Umwälzpumpe 154 so
wie zur Vorheizung des Sättigerwassers ein Wärmetauscher 156
geschaltet sind. Der Wärmetauscher 156 ist dabei primärseitig
mit vorgewärmtem Speisewasser aus der Mitteldruckstufe 90 des
Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 beaufschlagt. Zum Ausgleich der
bei der Sättigung des vergasten Brennstoffs auftretenden Ver
luste an Sättigerwasser ist an den Sättigerkreislauf 152 eine
Einspeiseleitung 158 angeschlossen.
In Strömungsrichtung des Synthesegases SG gesehen hinter dem
Sättiger 150 ist in die Gasleitung 130 sekundärseitig ein als
Synthesegas-Mischgas-Wärmetauscher wirkender Wärmetauscher
159 geschaltet. Der Wärmetauscher 159 ist dabei primärseitig
an einer Stelle vor der Entstaubungsanlage 148 ebenfalls in
die Gasleitung 130 geschaltet, so dass das der Entstaubungs
anlage 148 zuströmende Synthesegas SG einen Teil seiner Wärme
auf das aus dem Sättiger 150 abströmende Synthesegas SG über
trägt. Die Führung des Synthesegases SG über den Wärmetau
scher 159 vor Eintritt in die Entschwefelungsanlage 149 kann
dabei auch bei einem hinsichtlich der anderen Komponenten ab
geänderten Schaltungskonzept vorgesehen sein. Insbesondere
bei Einschaltung einer Rußwäscheeinrichtung kann der Wärme
tauscher bevorzugt synthesegasseitig stromab der Rußwäsche
einrichtung angeordnet sein.
Zwischen den Sättiger 150 und den Wärmetauscher 159 ist in
die Gasleitung 130 sekundärseitig ein weiterer Wärmetauscher
160 geschaltet, der primärseitig speisewasserbeheizt oder
auch dampfbeheizt sein kann. Durch den als Synthesegas-Rein
gas-Wärmetauscher ausgebildeten Wärmetauscher 159 und den
Wärmetauscher 160 ist dabei eine besonders zuverlässige Vorwärmung
des der Brennkammer 6 der Gasturbine 2 zuströmenden
Synthesegases SG auch bei verschiedenen Betriebszuständen der
Gas- und Dampfturbinenanlage 1 gewährleistet.
Zur Kühlung des der Luftzerlegungsanlage 138 zuzuführenden,
auch als Entnahmeluft bezeichneten Teilstroms T1 verdichteter
Luft ist in die Entnahmeluftleitung 140 primärseitig ein Wär
metauscher 162 geschaltet, der sekundärseitig als Mittel
druckverdampfer für ein Strömungsmedium S' ausgebildet ist.
Der Wärmetauscher 162 ist zur Bildung eines Verdampferumlaufs
163 mit einer als Mitteldrucktrommel ausgebildeten Wasser-
Dampf-Trommel 164 verbunden. Die Wasser-Dampf-Trommel 164 ist
über Leitungen 166, 168 mit der dem Wasser-Dampf-Umlauf 100
zugeordneten Mitteldrucktrommel 96 verbunden. Alternativ kann
der Wärmetauscher 162 sekundärseitig aber auch direkt an die
Mitteldrucktrommel 96 angeschlossen sein. Im Ausführungsbei
spiel ist die Wasser-Dampf-Trommel 164 also mittelbar an die
als Mitteldruckverdampfer ausgebildete Heizfläche 98 ange
schlossen. Zur Nachspeisung von verdampftem Strömungsmedium
S' ist an die Wasser-Dampf-Trommel 164 zudem eine Speisewas
serleitung 170 angeschlossen.
In Strömungsrichtung des Teilstroms T1 verdichteter Luft ge
sehen nach dem Wärmetauscher 162 ist in die Entnahmeluftlei
tung 140 ein weiterer Wärmetauscher 172 geschaltet, der se
kundärseitig als Niederdruckverdampfer für ein Strömungsme
dium S" ausgebildet ist. Der Wärmetauscher 172 ist dabei zur
Bildung eines Verdampferumlaufs 174 an eine als Niederdruck
trommel ausgebildete Wasser-Dampf-Trommel 176 angeschlossen.
Im Ausführungsbeispiel ist die Wasser-Dampf-Trommel 176 über
Leitungen 178, 180 an die dem Wasser-Dampf-Umlauf 126 zuge
ordnete Niederdrucktrommel 122 angeschlossen und somit mit
telbar mit der als Niederdruckverdampfer ausgebildeten Heiz
fläche 124 verbunden. Alternativ kann die Wasser-Dampf-Trom
mel 176 aber auch in anderer geeigneter Weise geschaltet
sein, wobei der Wasser-Dampf-Trommel 176 entnommener Dampf
einem Nebenverbraucher als Prozessdampf und/oder als Heizdampf
zuführbar ist. In weiterer alternativer Ausgestaltung
kann der Wärmetauscher 172 sekundärseitig auch direkt an die
Niederdrucktrommel 122 angeschlossen sein. Die Wasser-Dampf-
Trommel 176 ist zudem an eine Speisewasserleitung 182 ange
schlossen.
Die Verdampferumläufe 163, 174 können jeweils als Zwangumlauf
ausgebildet sein, wobei der Umlauf des Strömungsmedium S'
bzw. S" durch eine Umwälzpumpe gewährleistet ist, und wobei
das Strömungsmedium S', S" im als Verdampfer ausgebildeten
Wärmetauscher 162 bzw. 172 mindestens teilweise verdampft. Im
Ausführungsbeispiel sind jedoch sowohl der Verdampferumlauf
163 als auch der Verdampferumlauf 174 jeweils als Naturumlauf
ausgebildet, wobei der Umlauf des Strömungsmediums S' bzw.
S" durch die sich beim Verdampfungsprozess einstellenden
Druckdifferenzen und/oder durch die geodätische Anordnung des
jeweiligen Wärmetauschers 162 bzw. 172 und der jeweiligen
Wasser-Dampf-Trommel 164 bzw. 176 gewährleistet ist. Bei die
ser Ausgestaltung ist in den Verdampferumlauf 163 bzw. in den
Verdampferumlauf 174 jeweils lediglich eine (nicht darge
stellte) vergleichsweise gering dimensionierte Umwälzpumpe
zum Anfahren des Systems geschaltet.
Zur Wärmeeinkopplung in den Sättigerkreislauf 152 ist zusätz
lich zum Wärmetauscher 156, der mit aufgeheiztem, nach dem
Speisewasservorwärmer 86 abgezweigtem Speisewasser beauf
schlagbar ist, ein Sättigerwasser-Wärmetauscher 184 vorgese
hen, der primärseitig mit Speisewasser S aus dem Speisewas
serbehälter 46 beaufschlagbar ist. Dazu ist der Sättigerwas
ser-Wärmetauscher 184 primärseitig eingangsseitig über eine
Leitung 186 an die Zweigleitung 84 und ausgangsseitig über
eine Leitung 188 an den Speisewasserbehälter 46 angeschlos
sen. Zur Wiederaufheizung des aus dem Sättigerwasser-Wärme
tauscher 184 abströmenden gekühlten Speisewassers S ist in
die Leitung 188 ein zusätzlicher Wärmetauscher 190 geschal
tet, der primärseitig dem Wärmetauscher 172 in der Entnahme
luftleitung 140 nachgeschaltet ist. Durch eine derartige Anordnung
ist eine besonders hohe Wärmerückgewinnung aus der
Entnahmeluft und somit ein besonders hoher Wirkungsgrad der
Gas- und Dampfturbinenanlage 1 erreichbar.
In Strömungsrichtung des Teilstroms T1 gesehen zwischen dem
Wärmetauscher 172 und dem Wärmetauscher 190 zweigt von der
Entnahmeluftleitung 140 eine Kühlluftleitung 192 ab, über die
der Gasturbine 2 eine Teilmenge T' des gekühlten Teilstroms T
als Kühlluft zur Schaufelkühlung zuführbar ist.
Beim Abfahren des Brennstoffsystems 129 ist eine Spülung er
forderlich. Dies erfolgt in der Weise, dass in einem oder
mehreren Schritten ein erster und ein zweiter Bereich des
Brennstoff-Vergasungssystems 129 separat mit Stickstoff ge
spült werden. Das Vergasungssystem oder der erste Bereich und
das Gasturbinen-Brennstoffsystem - oder der zweite Bereich
sind dabei durch ein Gasschloss 200 im Bereich 236 voneinan
der getrennt. Das Vergasungssystem umfasst dabei die Verga
sungseinrichtung 132 bis zum Gasschloss 200 und das Gasturbi
nen-Brennstoffsystem umfasst das Gasschloss 200 und die nach
geschalteten Komponenten bis zur Brennkammer 6 der Gasturbine
2.
Das Gasschloss 200 ist im Detail in Fig. 2 (einer vergrößer
ten Abbildung des Bereichs 236) dargestellt und in der Gas
leitung 130 angeordnet, die in Fig. 1A zu sehen ist. Das
Gasschloss 200 ist nach dem Wärmetauscher 159 in der Gaslei
tung 130 angeordnet. Das Gasschloss umfasst eine in der Gas
leitung 130 angeordnete Schnellschlussarmatur 202, der unmit
telbar eine als Kugelhahn ausgeführte Gasschlossarmatur 204
nachgeschaltet ist. Über die Abgasleitung 207 stromauf der
Gasschlossarmatur 202 wird Restgas beim Spülen nach Abschal
ten der Vergasungseinrichtung oder beim Spülen des Sättigers
und nachgeschalteten Wärmetauschers zu einer Fackel abge
führt. Die Abgasleitung 207 mit zugehöriger Armatur dient als
Druckentlastungssystem 206 des Gasschlosses. Über das Gas
schloss 200 ist die Gasleitung 130 gasdicht absperrbar und
bei Bedarf über die Schnellschlussarmatur 202 in besonders
kurzer Zeit verschließbar.
Dem Gasschloss 200 ist unmittelbar eine in die Gasleitung 130
geschaltete Regelarmatur 208, nachgeschaltet, über die der
Brennstoffstrom zur Gasturbine in allen Lastfällen geregelt
wird.
Zur Spülung des Vergasungssystems oder des ersten Bereichs
des Brennstoffsystems mit Stickstoff N2, also von der Verga
sungseinrichtung 132 bis zum Gasschloss 200, ist Rein-Stick
stoff R-N2 aus der Luftzerlegungsanlage 138 vorgesehen.
Hierzu wird der in der Luftzerlegungsanlage 138 bei der Zer
legung des Luftstroms L zusätzlich zum Sauerstoff O2 erzeugte
Stickstoff N2 als Rein-Stickstoff R-N2 über eine Zufuhrlei
tung 210 aus der Luftzerlegungsanlage 138 abgeführt. Von der
ersten Zufuhrleitung 210 zweigt eine mit einem Ventil 212
absperrbare Zweigleitung 214 ab, die zum Spülen des ersten
Bereichs des Brennstoffsystems 129 in die Vergasungseinrich
tung 132 für fossilen Brennstoff B mündet.
Zur Spülung des zweiten Bereichs oder des Gasturbinen-Brenn
stoffsystems 129 mit Stickstoff N2 als Spülmedium ist eben
falls Rein-Stickstoff R-N2 vorgesehen. Hierzu mündet die Zu
fuhrleitung 210 in einen Stickstoffspeicher 220. In die Zu
fuhrleitung 210 mündet zusätzlich eine mit einem Ventil 222
absperrbare Reserveleitung 224, die eingangsseitig an ein
Notbefüllsystem 226 für Rein-Stickstoff R-N2 angeschlossen
ist. Dadurch, dass der Stickstoffspeicher 220 sowohl an die
Luftzerlegungsanlage 138 als auch an das Notbefüllsystem 226
angeschlossen ist, kann er sowohl mit Rein-Stickstoff R-N2
aus der Luftzerlegungsanlage 138 als auch mit Rein-Stickstoff
R-N2 aus dem Notbefüllsystem 226 beschickt werden. Dadurch
ist auch bei einem Ausfall der Luftzerlegungsanlage 138 eine
Spülung des Vergasungssystems 129 besonders zuverlässig ge
währleistet. Der Stickstoffspeicher 226 ist dabei so dimensi
oniert, dass er den Bedarf an Rein-Stickstoff R-N2 für den
Spülvorgang einschließlich ausreichend hoher Reservekapazität
abdeckt. Der Stickstoffspeicher 226 ist ausgangsseitig über
eine Stickstoffleitung 228 an die Gasleitung 130 angeschlos
sen. Die Einmündung der Stickstoffleitung 228 in die Gaslei
tung 130 erfolgt stromab des Synthesegases SG unmittelbar
nach dem Gasschloss 200, also nach der Gasschlossarmatur 204.
Von der Luftzerlegungsanlage 138 zweigt zum Zuführen von in
der Luftzerlegungsanlage 138 erzeugtem unreinen Stickstoff U-
N2 eine zweite Zufuhrleitung 230 ab, die in die Mischvorrich
tung 146 mündet. In der Mischvorrichtung 146 wird der Unrein-
Stickstoff U-N2 dem Synthesegas SG zur Verringerung der NOx-
Emissionen der Gasturbine zugemischt. Die Mischvorrichtung
146 ist dabei für eine besonders gleichförmige und strähnen
freie Vermischung des Stickstoffs N2 mit dem Synthesegas SG
ausgebildet.
Bei jedem Umlasten der Gasturbine 4 von Synthesegas SG auf
Zweitbrennstoff, was einem Wechsel des der Brennkammer 6 zu
geführten Brenngases entspricht, ist eine Spülung des Gastur
binen-Brennstoffsystems 129 mit Stickstoff vorgesehen. Durch
den Spülvorgang muss das sich im Gasturbinen-Brennstoffsystem
befindliche Synthesegas SG aus sicherheitstechnischen Gründen
annähernd vollständig verdrängt werden.
Zur Spülung des ersten Bereichs des Brennstoffsystems 129
oder des Vergasungssystems mit Rein-Stickstoff R-N2 wird über
die Zufuhrleitung 210 und die Zweigleitung 214 in die Verga
sungseinrichtung 132 Rein-Stickstoff R-N2 eingespeist. Hier
bei ist üblicherweise eine Vorwärtsspülung des Bereichs zwi
schen der Vergasungseinrichtung 132 und dem Gasschloss 200
mit ausreichend großen Mengen von Rein-Stickstoff R-N2 als
Spülmedium über einen längeren Zeitraum vorgesehen, um eine
Verdrängung des Synthesegases SG aus diesem Bereich des
Brennstoffsystems 129 zu gewährleisten. Das Abgas des Spül
vorgangs wird über die Abgasleitung 207 stromauf des Gas
schlosses 200 aus dem Vergasungssystem 129 abgeführt.
Das Brennstoffsystem zwischen dem Gasschloss 200 und der
Brennkammer 6 der Gasturbine 2 wird mit Rein-Stickstoff R-N2
in Vorwärtsrichtung gespült. Hierzu wird der in der Luftzer
legungsanlage 138 erzeugte Rein-Stickstoff R-N2 über die
Stickstoffleitung 228 der Gasleitung 130 zugeführt. Aufgrund
des geringen Volumens dieses Systems ist eine Vorwärtsspülung
mit Rein-Stickstoff R-N2 ausreichend
Durch die kompakte Ausführung des Gasschlosses 200, umfassend
eine Schnellschlussarmatur 202, ein an eine Fackel ange
schlossenes Druckentlastungssystem 206 und eine Gasschlossar
matur 204, sowie die Anordnung des Gasschlosses 200 stromab
des Synthesegases SG nach dem Wärmetauscher 159 ist die nach
dem Umlasten der Gasturbine 2 von Synthesegas SG auf Zweit
brennstoff erforderliche Spülung des Brennstoffsystems 129
besonders einfach und in besonders kurzer Zeit ausführbar.
Dies wird erreicht durch eine vergleichsweise geringe Anzahl
und eine besonders günstige Anordnung der Komponenten, wo
durch das zu spülende Volumen besonders gering ausfällt. Die
Spülung ist auch beim Abfahren der Gas- und Dampfturbinenan
lage 1 erforderlich. Hierbei erweist es sich als besonders
günstig, dass zum Spülen Stickstoff vorgesehen ist, da dieser
unabhängig vom Zustand des Abhitzedampferzeugers 30 bereitge
stellt werden kann. Somit ist die Gas- und Dampfturbinenan
lage 1 besonders zuverlässig betreibbar.
Claims (9)
1. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) mit einem einer Gastur
bine (2) rauchgasseitig nachgeschalteten Abhitzedampferzeuger
(30), dessen Heizflächen in den Wasser-Dampf-Kreislauf (24)
einer Dampfturbine (20) geschaltet sind, und mit einem der
Brennkammer (6) der Gasturbine (2) vorgeschalteten Brenn
stoffsystem (129), das eine Vergasungseinrichtung (132) für
fossilen Brennstoff (B) und eine von der Vergasungseinrich
tung (132) abzweigende und in die Brennkammer (6) der Gastur
bine (2) mündende Gasleitung (130) umfasst, wobei stromauf
der Brennkammer (6) in die Gasleitung (130) ein Gasschloss
(200) geschaltet ist, welches eine Schnellschlussarma
tur (202), ein Druckentlastungs- oder Überdrucksystem (206)
und eine Gasschlossarmatur (204) umfasst, und wobei eine
Spülleitung (228) vorgesehen ist, die an einen Zwischen
speicher (220) angeschlossen ist.
2. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 1, bei der
ein Wärmetauscher (159) stromauf des Gasschlosses (200) in
die Gasleitung (130) geschaltet ist.
3. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 1 oder 2,
bei der stromauf des Gasschlosses (200) ein Sättiger (150) in
die Gasleitung (130) geschaltet ist.
4. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 3, bei der
der Sättiger (150) stromauf des Wärmetauschers (159) angeord
net ist.
5. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der vorherge
henden Ansprüche, bei der die Spülleitung (228) unmittelbar
stromab der Gasschlossarmatur (204) in die Gasleitung (130)
mündet.
6. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, bei der der Zwischenspeicher (220)
über eine Zufuhrleitung (210) an eine Luftzerlegungsanlage
(138) angeschlossen ist.
7. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 6, bei der
in die Zufuhrleitung (210) eine Reserveleitung (224) mündet,
die eingangsseitig an ein Notbefüllsystem (226) für Stick
stoff (U-N2, R-N2), insbesondere für Rein-Stickstoff (R-N2),
angeschlossen ist.
8. Verfahren zum Spülen eines Brennstoffsystems (129) einer
Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, bei dem das Brennstoffsystem (129) zwischen einem Gas
schloss (200) und einer Brennkammer (6) in Richtung der
Brennkammer (6) mit einem Spülmedium (1) gespült wird, wobei
zur Spülung Stickstoff (U-N2, R-N2) einer Luftzerlegungsan
lage (138) entnommen wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem das Spülmedium (1)
stromab des Gasschlosses (200) zwischen der Gasschlossarmatur
(204) und der Regelarmatur (208) zugeführt wird.
Priority Applications (10)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10002084A DE10002084C2 (de) | 2000-01-19 | 2000-01-19 | Gas- und Dampfturbinenanlage |
| ES01903595T ES2244582T3 (es) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Instalacion de turbina de gas y vapor. |
| PCT/DE2001/000024 WO2001053660A1 (de) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas- und dampfturbinenanlage |
| JP2001553505A JP3866976B2 (ja) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | ガス・蒸気複合タービン設備 |
| CNB018051464A CN1317487C (zh) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | 燃气和蒸汽透平机装置 |
| EP01903595A EP1248897B1 (de) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas- und dampfturbinenanlage |
| US10/181,526 US6889506B2 (en) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas and steam turbine installation |
| DE50106972T DE50106972D1 (de) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas- und dampfturbinenanlage |
| CA002397612A CA2397612C (en) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas and steam turbine installation |
| KR1020027009234A KR100743279B1 (ko) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | 가스 터빈 및 증기 터빈 설비와 그 설비의 연료 시스템 플러싱 방법 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10002084A DE10002084C2 (de) | 2000-01-19 | 2000-01-19 | Gas- und Dampfturbinenanlage |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
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Family
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Family Applications (2)
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|---|---|---|---|
| DE10002084A Expired - Fee Related DE10002084C2 (de) | 2000-01-19 | 2000-01-19 | Gas- und Dampfturbinenanlage |
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Family Applications After (1)
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|---|---|---|---|
| DE50106972T Expired - Lifetime DE50106972D1 (de) | 2000-01-19 | 2001-01-05 | Gas- und dampfturbinenanlage |
Country Status (9)
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|---|---|
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| EP (1) | EP1248897B1 (de) |
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| CN (1) | CN1317487C (de) |
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| DE (2) | DE10002084C2 (de) |
| ES (1) | ES2244582T3 (de) |
| WO (1) | WO2001053660A1 (de) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010084042A2 (de) | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem sowie ein verfahren zum betrieb eines synthesegasbrennstoffsystems |
| WO2010084040A2 (de) | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem mit zweitbrennstoffbeimischung sowie verfahren zum betrieb eines synthesegasbrennstoffsystems |
| WO2010086223A2 (de) | 2009-01-27 | 2010-08-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Luftzerlegungsanlage für schnelle laständerungen eines gas- und dampfkraftwerks mit integrierter vergasung sowie verfahren zum betrieb einer luftzerlegungsanlage |
| EP2397671A1 (de) | 2010-06-16 | 2011-12-21 | Siemens Aktiengesellschaft | Gas- und Dampfturbinenanlage und zugehöriges Verfahren |
| DE102010051956A1 (de) * | 2010-11-19 | 2012-05-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Schnellschlussklappe |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2455011C (en) | 2004-01-09 | 2011-04-05 | Suncor Energy Inc. | Bituminous froth inline steam injection processing |
| WO2007017490A1 (de) | 2005-08-10 | 2007-02-15 | Alstom Technology Ltd | Verfahren zum betrieb einer gasturbine sowie gasturbine zur durchführung des verfahrens |
| US8075646B2 (en) * | 2006-02-09 | 2011-12-13 | Siemens Energy, Inc. | Advanced ASU and HRSG integration for improved integrated gasification combined cycle efficiency |
| US7874139B2 (en) * | 2006-10-13 | 2011-01-25 | Siemens Energy, Inc. | IGCC design and operation for maximum plant output and minimum heat rate |
| US9217566B2 (en) | 2007-03-27 | 2015-12-22 | Boyle Energy Services & Technology, Inc. | Method and apparatus for commissioning power plants |
| US8205451B2 (en) * | 2008-08-05 | 2012-06-26 | General Electric Company | System and assemblies for pre-heating fuel in a combined cycle power plant |
| US20110036092A1 (en) * | 2009-08-12 | 2011-02-17 | General Electric Company | Methods and Systems for Dry Low NOx Combustion Systems |
| DE102009038322A1 (de) * | 2009-08-21 | 2011-02-24 | Krones Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Umwandlung thermischer Energie aus Biomasse in mechanische Arbeit |
| US8354082B2 (en) * | 2010-03-17 | 2013-01-15 | General Electric Company | System for heat integration with methanation system |
| US8505299B2 (en) * | 2010-07-14 | 2013-08-13 | General Electric Company | Steam turbine flow adjustment system |
| US9429044B2 (en) * | 2012-01-13 | 2016-08-30 | Alstom Technology Ltd | Supercritical heat recovery steam generator reheater and supercritical evaporator arrangement |
| EP3048366A1 (de) | 2015-01-23 | 2016-07-27 | Siemens Aktiengesellschaft | Abhitzedampferzeuger |
| EP3219940B1 (de) * | 2016-03-18 | 2023-01-11 | General Electric Technology GmbH | Kombikraftwerk und verfahren zum betrieb solch eines kombikraftwerks |
| US20180106612A1 (en) * | 2016-10-19 | 2018-04-19 | Superior Optics Company | Range finding binoculars |
| US10900418B2 (en) * | 2017-09-28 | 2021-01-26 | General Electric Company | Fuel preheating system for a combustion turbine engine |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5569731A (en) * | 1978-11-22 | 1980-05-26 | Hitachi Ltd | Purge system for gas fuel system |
| JPS63255531A (ja) * | 1987-04-13 | 1988-10-21 | Toshiba Corp | ガスタ−ビンの燃料供給装置 |
| JPS63295822A (ja) * | 1987-05-27 | 1988-12-02 | Toshiba Corp | 石炭ガス化コンバインドサイクルの制御装置 |
| EP0379108A1 (de) * | 1989-01-19 | 1990-07-25 | Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft | Verfahren zum Erzeugen elektrischer Energie in einer kombinierten Gasturbinen-Dampfkraftanlage mit zugeordneter Brennstoffvergasungsanlage sowie Anlage zur Durchführung des Verfahrens |
| DE4301100A1 (de) * | 1993-01-18 | 1994-07-21 | Abb Management Ag | Verfahren zum Betrieb eines Kombikraftwerkes mit Kohle- oder Oelvergasung |
| US5688296A (en) * | 1992-12-30 | 1997-11-18 | Combustion Engineering, Inc. | Control system for IGCC's |
| EP0615060B1 (de) * | 1993-03-12 | 1998-07-01 | Foster Wheeler Energia Oy | Verfahren zur Steuerung eines Kraftwerks und Kraftwerk |
| EP0939220A1 (de) * | 1998-02-26 | 1999-09-01 | Abb Research Ltd. | Verfahren zum sicheren Entfernen von Flüssigbrennstoff aus dem Brennstoffsystem einer Gasturbine sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| DE19832294C1 (de) * | 1998-07-17 | 1999-12-30 | Siemens Ag | Gas- und Dampfturbinenanlage |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| IE63440B1 (en) | 1989-02-23 | 1995-04-19 | Enserch Int Investment | Improvements in operating flexibility in integrated gasification combined cycle power stations |
| DE3916477A1 (de) | 1989-05-20 | 1990-11-22 | Mak Maschinenbau Krupp | Verfahren und einrichtung zum entleeren von kraftstoffleitungen und einspritzduesen in gasturbinen |
| US5129222A (en) | 1990-06-21 | 1992-07-14 | Sundstrand Corporation | Constant air/fuel ratio control system for EPU/IPU combustor |
| US5685138A (en) * | 1995-02-09 | 1997-11-11 | Fluor Corporation | Integrated drying of feedstock feed to IGCC plant |
| DE59709514D1 (de) * | 1997-11-10 | 2003-04-17 | Alstom Switzerland Ltd | Verfahren zum Prüfen der Dichtheit eines Brennstoffverteilsystems einer Gasturbine |
-
2000
- 2000-01-19 DE DE10002084A patent/DE10002084C2/de not_active Expired - Fee Related
-
2001
- 2001-01-05 WO PCT/DE2001/000024 patent/WO2001053660A1/de not_active Ceased
- 2001-01-05 EP EP01903595A patent/EP1248897B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-05 ES ES01903595T patent/ES2244582T3/es not_active Expired - Lifetime
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- 2001-01-05 DE DE50106972T patent/DE50106972D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-01-05 CN CNB018051464A patent/CN1317487C/zh not_active Expired - Fee Related
- 2001-01-05 KR KR1020027009234A patent/KR100743279B1/ko not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5569731A (en) * | 1978-11-22 | 1980-05-26 | Hitachi Ltd | Purge system for gas fuel system |
| JPS63255531A (ja) * | 1987-04-13 | 1988-10-21 | Toshiba Corp | ガスタ−ビンの燃料供給装置 |
| JPS63295822A (ja) * | 1987-05-27 | 1988-12-02 | Toshiba Corp | 石炭ガス化コンバインドサイクルの制御装置 |
| EP0379108A1 (de) * | 1989-01-19 | 1990-07-25 | Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft | Verfahren zum Erzeugen elektrischer Energie in einer kombinierten Gasturbinen-Dampfkraftanlage mit zugeordneter Brennstoffvergasungsanlage sowie Anlage zur Durchführung des Verfahrens |
| US5688296A (en) * | 1992-12-30 | 1997-11-18 | Combustion Engineering, Inc. | Control system for IGCC's |
| DE4301100A1 (de) * | 1993-01-18 | 1994-07-21 | Abb Management Ag | Verfahren zum Betrieb eines Kombikraftwerkes mit Kohle- oder Oelvergasung |
| EP0615060B1 (de) * | 1993-03-12 | 1998-07-01 | Foster Wheeler Energia Oy | Verfahren zur Steuerung eines Kraftwerks und Kraftwerk |
| EP0939220A1 (de) * | 1998-02-26 | 1999-09-01 | Abb Research Ltd. | Verfahren zum sicheren Entfernen von Flüssigbrennstoff aus dem Brennstoffsystem einer Gasturbine sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| DE19832294C1 (de) * | 1998-07-17 | 1999-12-30 | Siemens Ag | Gas- und Dampfturbinenanlage |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2010084042A2 (de) | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem sowie ein verfahren zum betrieb eines synthesegasbrennstoffsystems |
| WO2010084040A2 (de) | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem mit zweitbrennstoffbeimischung sowie verfahren zum betrieb eines synthesegasbrennstoffsystems |
| EP2230389A1 (de) | 2009-01-26 | 2010-09-22 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem sowie ein Verfahren zum Betrieb eines Synthesegasbrennstoffsystems |
| EP2282017A1 (de) | 2009-01-26 | 2011-02-09 | Siemens Aktiengesellschaft | Synthesegasbrennstoffsystem mit Zweitbrennstoffbeimischung sowie Verfahren zum Betrieb eines Synthesegasbrennstoffsystems |
| WO2010086223A2 (de) | 2009-01-27 | 2010-08-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Luftzerlegungsanlage für schnelle laständerungen eines gas- und dampfkraftwerks mit integrierter vergasung sowie verfahren zum betrieb einer luftzerlegungsanlage |
| EP2284467A1 (de) | 2009-01-27 | 2011-02-16 | Siemens Aktiengesellschaft | Luftzerlegungsanlage für schnelle Laständerungen eines Gas- und Dampfkraftwerks mit integrierter Vergasung sowie Verfahren zum Betrieb einer Luftzerlegungsanlage |
| EP2397671A1 (de) | 2010-06-16 | 2011-12-21 | Siemens Aktiengesellschaft | Gas- und Dampfturbinenanlage und zugehöriges Verfahren |
| DE102010051956A1 (de) * | 2010-11-19 | 2012-05-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Schnellschlussklappe |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| KR100743279B1 (ko) | 2007-07-26 |
| DE50106972D1 (de) | 2005-09-08 |
| CN1317487C (zh) | 2007-05-23 |
| JP2003520318A (ja) | 2003-07-02 |
| DE10002084A1 (de) | 2001-08-02 |
| EP1248897A1 (de) | 2002-10-16 |
| EP1248897B1 (de) | 2005-08-03 |
| CA2397612A1 (en) | 2001-07-26 |
| KR20020065930A (ko) | 2002-08-14 |
| WO2001053660A1 (de) | 2001-07-26 |
| CN1401047A (zh) | 2003-03-05 |
| CA2397612C (en) | 2008-08-12 |
| JP3866976B2 (ja) | 2007-01-10 |
| ES2244582T3 (es) | 2005-12-16 |
| US20030000214A1 (en) | 2003-01-02 |
| US6889506B2 (en) | 2005-05-10 |
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